JP2002327629A - Gas turbine generator and gas fuel pressurizing device for the same - Google Patents

Gas turbine generator and gas fuel pressurizing device for the same

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JP2002327629A
JP2002327629A JP2001133482A JP2001133482A JP2002327629A JP 2002327629 A JP2002327629 A JP 2002327629A JP 2001133482 A JP2001133482 A JP 2001133482A JP 2001133482 A JP2001133482 A JP 2001133482A JP 2002327629 A JP2002327629 A JP 2002327629A
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Japan
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gas
turbine
fuel
compressor
combustor
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Japanese (ja)
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Katsuyasu Ito
勝康 伊藤
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a gas turbine generator further improved in the power generating efficiency thereof by effectively utilizing heat, and to provide a gas fuel pressurizing device for the same. SOLUTION: A pressurizing compressor 22 of a fuel gas supplying device 20 is provided with a pressurizing compressor driving turbine 23 and a fuel gas heating heat exchanger 21 for heating the gas fuel from the fuel gas supplying device 20.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、排エネルギを回収
し、回収した排エネルギを有効利用して発電効率を向上
させるガスタービン発電装置およびガスタービン発電装
置に適用するガス燃料昇圧装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a gas turbine power generator for recovering exhaust energy and improving the power generation efficiency by effectively utilizing the recovered exhaust energy, and a gas fuel booster applied to the gas turbine power generator.

【0002】[0002]

【従来の技術】分散電源の一つとして小型のガスタービ
ンをコアエンジンとするガスタービン発電装置がある。
2. Description of the Related Art As one of distributed power sources, there is a gas turbine power generator using a small gas turbine as a core engine.

【0003】このガスタービン発電装置は、図6に示す
ように、一つの共通軸で軸直結させた高速発電機1、圧
縮機2、タービン3を備えるとともに、圧縮機2とター
ビン3との間に再生熱交換器4、燃焼器5を設置してい
る。
As shown in FIG. 6, this gas turbine power generator includes a high-speed generator 1, a compressor 2, and a turbine 3 directly connected to one common shaft. , A regenerative heat exchanger 4 and a combustor 5 are installed.

【0004】また、ガスタービン発電装置は、燃焼器5
の入口側に燃料流量制御弁6、アキュムレータ7、昇圧
用圧縮機8、駆動用モータ9で構成した燃料ガス供給装
置10を備えるとともに、燃料ガス供給装置10の駆動
用モータ9を高速発電機1に接続するインバータ11で
駆動する構成になっている。
[0004] The gas turbine power generator includes a combustor 5.
A fuel gas supply device 10 comprising a fuel flow control valve 6, an accumulator 7, a pressure increasing compressor 8, and a driving motor 9 is provided at the inlet side of the fuel cell, and the driving motor 9 of the fuel gas supply device 10 is connected to the high-speed generator 1. And is driven by an inverter 11 connected to the inverter.

【0005】このような構成を備えたガスタービン発電
装置において、圧縮機2で吸い込んだ大気を圧縮して高
圧空気にし、その高圧空気をタービンからの排ガスと再
生熱交換器4で熱交換させて高温化し、高温化した高圧
空気を燃料ガス供給装置10からのガス燃料とともに燃
焼器5に供給し、ここで燃焼ガスを生成し、生成した燃
焼ガスにタービン3で膨張仕事をさせ、その際に発生す
る動力(回転トルク)で圧縮機2および高速発電機1を
駆動し、電力を発生させるようになっている。
In the gas turbine power generator having such a configuration, the air sucked by the compressor 2 is compressed into high-pressure air, and the high-pressure air is exchanged with exhaust gas from the turbine by the regenerative heat exchanger 4. The high-temperature high-pressure air is supplied to the combustor 5 together with the gaseous fuel from the fuel gas supply device 10, where the combustion gas is generated, and the generated combustion gas is expanded by the turbine 3. The compressor 2 and the high-speed generator 1 are driven by the generated power (rotation torque) to generate electric power.

【0006】また、高速発電機1で発生した電力は、イ
ンバータ11で予め定められた周波数・電圧に変換さ
れ、その一部で燃料ガス供給装置10の駆動用モータ9
を駆動して、例えばレシプロタイプの昇圧用圧縮機8を
運転している。この間、昇圧用圧縮機8は、燃料を圧縮
してガス化し、そのガス燃料をアキュムレータ7、燃料
流量制御弁6を介して燃焼器5に供給している。
The electric power generated by the high-speed generator 1 is converted into a predetermined frequency and voltage by an inverter 11, and a part of the electric power is converted into a driving motor 9 for a fuel gas supply device 10.
Is driven to operate, for example, a reciprocating type boosting compressor 8. During this time, the pressure increasing compressor 8 compresses and gasifies the fuel, and supplies the gaseous fuel to the combustor 5 via the accumulator 7 and the fuel flow control valve 6.

【0007】なお、昇圧用圧縮機8は、回転数が一定で
あり、アキュムレータ7内の圧力が予め設定された圧力
になると運転を停止するようになっている。
[0007] The pressure increasing compressor 8 has a constant rotation speed, and stops operating when the pressure in the accumulator 7 reaches a preset pressure.

【0008】このように、従来のガスタービン発電装置
は、タービン3から出た排ガスの熱を巧みに利用して圧
縮機2から出た高圧空気を高温化させ、エネルギの有効
利用を図っていた。
As described above, in the conventional gas turbine power generation device, the heat of the exhaust gas discharged from the turbine 3 is skillfully used to raise the temperature of the high-pressure air discharged from the compressor 2 to thereby make effective use of energy. .

【0009】[0009]

【発明が解決しようとする課題】図6で示した従来の燃
料ガス供給装置10は、昇圧用圧縮機8の回転数が一定
であり、昇圧量もガスタービン3側の最大負荷に合わせ
た量を常に確保させている。
In the conventional fuel gas supply device 10 shown in FIG. 6, the number of rotations of the pressure increasing compressor 8 is constant, and the amount of pressure increase is adjusted to the maximum load on the gas turbine 3 side. Is always secured.

【0010】しかし、本来、ガスタービン3側が低負荷
の場合、ガス燃料の昇圧量を、ガスタービン3側の負荷
に応じて少なくし、駆動用モータ9の動力を低く抑えた
方が、発電効率を向上させることができると考えられ
る。
However, when the load on the gas turbine 3 is low, the power generation efficiency can be improved by reducing the boosting amount of the gas fuel according to the load on the gas turbine 3 and keeping the power of the drive motor 9 low. Is considered to be able to be improved.

【0011】また、ガスタービン発電装置は、ガスター
ビン3から出る約300℃の排ガスをそのまま大気に放
出させている。このため、排ガスの熱を回収させ、ガス
タービン発電装置内で有効利用することが正味の発電効
率を向上させ、燃料の消費量を低く抑えることができる
と考えられる。
The gas turbine power generator discharges exhaust gas of about 300 ° C. from the gas turbine 3 to the atmosphere. For this reason, it is considered that recovering the heat of the exhaust gas and effectively utilizing it in the gas turbine power generation device can improve the net power generation efficiency and reduce the fuel consumption.

【0012】本発明は、このような点を考慮して改善を
加えたもので、熱の有効利用を図るとともに、正味の発
電効率をより一層向上させたガスタービン発電装置およ
びガスタービン発電装置に適用するガス燃料昇圧装置を
提供することを目的とする。
The present invention has been improved in view of the above points, and provides a gas turbine power generation device and a gas turbine power generation device which can effectively use heat and further improve the net power generation efficiency. An object of the present invention is to provide a gas fuel pressurizing device to be applied.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明に係るガスタービ
ン発電装置は、上述の目的を達成するために、請求項1
に記載したように、高速発電機、圧縮機、タービンを軸
直結させる一方、前記圧縮機と前記タービンとの間に燃
焼器、再生熱交換器を設置するとともに、前記燃焼器に
ガス燃料を供給する燃料ガス供給装置を備えたガスター
ビン発電装置において、前記燃料ガス供給装置の昇圧用
圧縮機に、前記タービンのタービン排気を利用して駆動
する昇圧用圧縮機駆動用タービンを備えるとともに、前
記昇圧用圧縮機駆動用タービンのタービン排気を利用し
て前記燃料ガス供給装置からのガス燃料を加温して前記
燃焼器に供給する燃料ガス加温用熱交換器を備ものであ
る。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a gas turbine power generating apparatus.
As described in, while a high-speed generator, a compressor, and a turbine are directly connected to a shaft, a combustor and a regenerative heat exchanger are installed between the compressor and the turbine, and gas fuel is supplied to the combustor. In a gas turbine power generating apparatus provided with a fuel gas supply device, a booster compressor of the fuel gas supply device is provided with a booster compressor driving turbine driven by utilizing turbine exhaust of the turbine, and the pressure is increased. A fuel gas heating heat exchanger that heats gas fuel from the fuel gas supply device and supplies the gas fuel from the fuel gas supply device to the combustor using turbine exhaust of a compressor driving turbine.

【0014】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項2に記載した
ように、昇圧用圧縮機は、その入口とその出口とを結ぶ
バイパス系を備えるとともに、バイパス系の下流側に燃
焼器に供給するガス燃料を制御する燃料流量制御弁を備
えたものである。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a gas turbine power generating apparatus according to the present invention, wherein the step-up compressor includes a bypass system connecting an inlet and an outlet thereof. And a fuel flow control valve for controlling gas fuel supplied to the combustor downstream of the bypass system.

【0015】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項3に記載した
ように、バイパス系は、負荷に応じて開閉制御させる燃
料放風流量制御弁を備えたものである。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a gas turbine generator according to the present invention, wherein a bypass system is controlled to open and close in accordance with a load. It is provided with.

【0016】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項4に記載した
ように、再生熱交換器は、圧縮機から燃焼器に高圧空気
を送る際、昇圧用圧縮機駆動用タービンのタービン排気
を利用して加温させたものである。
In order to achieve the above object, the gas turbine power generating apparatus according to the present invention is configured such that the regenerative heat exchanger is used to send high-pressure air from the compressor to the combustor. In this case, the turbine is heated by using the turbine exhaust gas of the turbine for driving the booster compressor.

【0017】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項5に記載した
ように、再生熱交換器は、燃料ガス供給装置から燃焼器
にガス燃料を供給する際、昇圧用圧縮機駆動用タービン
のタービン排気を利用して加温させたものである。
According to a fifth aspect of the present invention, in the gas turbine power generator according to the present invention, the regenerative heat exchanger supplies gas fuel from the fuel gas supply device to the combustor. At the time of supply, the turbine is heated by using the turbine exhaust gas of the turbine for driving the booster compressor.

【0018】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項6に記載した
ように、高速発電機、圧縮機、タービンを軸直結させる
一方、前記圧縮機と前記タービンとの間に燃焼器、再生
熱交換器を設置するとともに、前記燃焼器にガス燃料を
供給する燃料ガス供給装置を備えたガスタービン発電装
置において、前記燃料ガス供給装置の昇圧用圧縮機に、
前記タービンのタービン排気を利用して駆動する昇圧用
圧縮機駆動用タービンを備えるとともに、前記昇圧用圧
縮機駆動用タービンのタービン排気を利用して前記燃料
ガス供給装置からのガス燃料を加温して前記燃焼器に供
給する燃料ガス加温用熱交換器を備え、前記タービンか
ら前記昇圧用圧縮機駆動用タービンに至る途中から分岐
し、前記昇圧用圧縮機駆動用タービンの出口から前記燃
料ガス加温用熱交換器に至る中間部分に接続するバイパ
ス路を備えたものである。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a gas turbine power generating apparatus according to the present invention, wherein a high-speed generator, a compressor, and a turbine are directly connected to a shaft. A combustor, a regenerative heat exchanger, and a fuel gas supply device for supplying gaseous fuel to the combustor, between the turbine and the turbine. In machine,
A booster compressor driving turbine driven by utilizing turbine exhaust of the turbine is provided, and gas fuel from the fuel gas supply device is heated using turbine exhaust of the booster compressor driving turbine. A heat exchanger for heating the fuel gas, which is supplied to the combustor, and branches off from the turbine to the turbine for driving the booster compressor, and the fuel gas is supplied from an outlet of the turbine for driving the booster compressor. It is provided with a bypass connected to an intermediate portion leading to the heat exchanger for heating.

【0019】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項7に記載した
ように、バイパス路は、バイパス流量調整弁を備えたも
のである。
In order to achieve the above object, the gas turbine power generating apparatus according to the present invention has a bypass passage provided with a bypass flow rate regulating valve.

【0020】また、本発明に係るガスタービン発電装置
は、上述の目的を達成するために、請求項8に記載した
ように、昇圧用圧縮機駆動用タービンは、バイパス路を
流れるタービンからのタービン排気量に応じて回転数を
変化させるものである。
Further, in order to achieve the above object, the gas turbine power generating apparatus according to the present invention is configured such that the booster compressor driving turbine is formed by a turbine from a turbine flowing through a bypass. The number of revolutions is changed according to the displacement.

【0021】また、本発明に係るガスタービン発電装置
に適用するガス燃料昇圧装置は、上述の目的を達成する
ために、請求項9に記載したように、ガスタービンケー
シング内に収容され、その中央に設けた隔壁で形成する
燃焼ガス通路と、前記隔壁で囲われて配置する燃焼器
と、前記燃焼器の外側に配置する再生熱交換器と、前記
燃焼ガス通路の一側に設けられ、前記燃焼器の燃焼ガス
を転向させて前記燃焼ガス通路に案内するタービンと、
前記燃焼ガス通路の他側に設けられ、燃料昇圧部を駆動
する昇圧用圧縮機駆動用タービンと、この昇圧用圧縮機
駆動用タービンに連設するタービン段落とを備えたもの
である。
According to a ninth aspect of the present invention, a gas fuel pressurizing device applied to a gas turbine power generator according to the present invention is housed in a gas turbine casing and has a central portion. A combustion gas passage formed by a partition provided in, a combustor arranged to be surrounded by the partition, a regenerative heat exchanger disposed outside the combustor, provided on one side of the combustion gas passage, A turbine for diverting combustion gas of a combustor and guiding it to the combustion gas passage;
A booster compressor driving turbine is provided on the other side of the combustion gas passage and drives a fuel booster, and a turbine stage connected to the booster compressor driving turbine is provided.

【0022】また、本発明に係るガスタービン発電装置
に適用するガス燃料昇圧装置は、上述の目的を達成する
ために、請求項10に記載したように、タービン段落
は、ノズルとブレードとを組み合わせて構成したもので
ある。
According to a tenth aspect of the present invention, there is provided a gas-fuel booster applied to a gas turbine power generator according to the present invention. It is configured.

【0023】また、本発明に係るガスタービン発電装置
に適用するガス燃料昇圧装置は、上述の目的を達成する
ために、請求項11に記載したように、燃料昇圧部は、
ガスタービンケーシングに一体として連設され、ガス燃
料を昇圧する昇圧用圧縮機と、この昇圧用圧縮機で圧縮
したガス燃料を燃焼器に供給する際、その圧力を回復さ
せるスクロールとを備えたものである。
Further, in order to achieve the above object, a gas fuel pressure booster applied to a gas turbine power generator according to the present invention comprises:
A gas turbine having a pressurizing compressor that is integrally connected to a gas turbine casing and pressurizes gas fuel, and a scroll that recovers the pressure when the gas fuel compressed by the pressurizing compressor is supplied to a combustor. It is.

【0024】また、本発明に係るガスタービン発電装置
に適用するガス燃料昇圧装置は、上述の目的を達成する
ために、請求項12に記載したように、昇圧用圧縮機
は、連結軸を介装して昇圧用圧縮機駆動用タービンに接
続させたものである。
According to a twelfth aspect of the present invention, there is provided a gas-fuel booster applied to a gas turbine power generator according to the present invention. And connected to a turbine for driving the compressor for boosting.

【0025】[0025]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るガスタービン
発電装置およびガスタービン発電装置に適用するガス燃
料昇圧装置の実施形態を図面および図面に付した符号を
引用して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, embodiments of a gas turbine power generator and a gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to the present invention will be described with reference to the drawings and reference numerals attached to the drawings.

【0026】図1は、本発明に係るガスタービン発電装
置の第1実施形態を示す概略系統図である。
FIG. 1 is a schematic system diagram showing a first embodiment of a gas turbine power generator according to the present invention.

【0027】本発明に係るガスタービン発電装置は、一
つの共通軸で軸直結させた高速発電機15、圧縮機1
6、タービン17を備えるとともに圧縮機16とタービ
ン17との間に再生熱交換器18、燃焼器19を備えた
構成になっている。なお、高速発電機15はインバータ
29を備えている。
The gas turbine power generating apparatus according to the present invention comprises a high-speed generator 15 and a compressor 1 directly connected by one common shaft.
6, a turbine 17 and a regenerative heat exchanger 18 and a combustor 19 between the compressor 16 and the turbine 17. The high-speed generator 15 includes an inverter 29.

【0028】また、本実施形態に係るガスタービン発電
装置は、タービン17の出口側と燃焼器19との間に燃
料ガス供給装置20と燃料ガス加温用熱交換器21とを
備えた構成になっている。
The gas turbine power generator according to the present embodiment has a configuration in which a fuel gas supply device 20 and a fuel gas heating heat exchanger 21 are provided between the outlet side of the turbine 17 and the combustor 19. Has become.

【0029】また、本実施形態に係るガスタービン発電
装置は、燃料ガス供給装置20を、タービン17から出
たタービン排気に膨張仕事をさせ、その際に発生する動
力で昇圧用圧縮機22を駆動する昇圧用圧縮機駆動用タ
ービン23と、昇圧用圧縮機22の燃料入口24と燃料
出口25を結び途中で燃料放風流量制御弁26を介装さ
せたバイパス系27と、燃料出口25の下流側に設けら
れ燃料流量制御弁28を介して接続され、昇圧用圧縮機
駆動用タービン23の排気を熱源として燃料流量制御弁
28からのガス燃料を加温させる燃料ガス加温用熱交換
器21とで構成させている。
Further, in the gas turbine power generator according to the present embodiment, the fuel gas supply device 20 causes the turbine exhaust discharged from the turbine 17 to perform expansion work, and drives the booster compressor 22 with the power generated at that time. And a bypass system 27 having a fuel discharge flow control valve 26 interposed between the fuel inlet 24 and the fuel outlet 25 of the compressor 22, and a downstream of the fuel outlet 25. The fuel gas heating heat exchanger 21 is connected to the fuel flow control valve 28 and is connected through a fuel flow control valve 28 to heat the gaseous fuel from the fuel flow control valve 28 using the exhaust gas of the booster compressor driving turbine 23 as a heat source. And it is composed.

【0030】次に、本実施形態に係るガスタービン発電
装置の作用を説明する。
Next, the operation of the gas turbine power generator according to this embodiment will be described.

【0031】圧縮機16に吸い込まれた大気は、ここで
圧縮されて高圧空気になる。高圧空気は、再生熱交換器
18で燃料ガス加温用熱交換器21を介して昇圧用圧縮
機駆動用タービン23から供給される排ガスと熱交換し
て加温された後、燃料ガス供給装置20から燃料ガス加
温用熱交換器21を介して供給される燃料ガスとともに
燃焼器19に案内される。
The air sucked into the compressor 16 is compressed here to become high-pressure air. The high-pressure air is heated in the regenerative heat exchanger 18 through heat exchange with exhaust gas supplied from the booster compressor driving turbine 23 through the fuel gas heating heat exchanger 21, and then heated. The fuel is supplied to the combustor 19 together with the fuel gas supplied from the heat exchanger 20 through the fuel gas heating heat exchanger 21.

【0032】燃焼器19は、燃焼ガスを生成し、生成し
た燃焼ガスをタービン17に案内する。タービン17は
燃焼ガスに膨張仕事をさせ、その際に発生する動力(回
転トルク)で圧縮機16および高速発電機15を駆動す
る。なお、高速発電機15は、タービン17から発生し
た軸動力のうち、圧縮機16の軸動力を引いた分を電気
出力としている。
The combustor 19 generates combustion gas, and guides the generated combustion gas to the turbine 17. The turbine 17 causes the combustion gas to perform expansion work, and drives the compressor 16 and the high-speed generator 15 with power (rotation torque) generated at that time. In addition, the high-speed generator 15 uses, as an electric output, an amount obtained by subtracting the shaft power of the compressor 16 from the shaft power generated from the turbine 17.

【0033】一方、タービン17は、燃焼ガスに膨張仕
事をさせた後のタービン排気を昇圧用圧縮機駆動用ター
ビン23に供給して再び膨張仕事をさせて動力を取り出
し、その動力で昇圧用圧縮機22を駆動する。昇圧用圧
縮機22は、起動時や部分負荷時、ガス燃料が少ないと
き、燃料放風流量制御弁26を開弁させ、バイパス系2
7を介して循環させ、ガス燃料が予め定められた圧力に
なったとき、あるいはガス燃料の増加要求があったと
き、燃料流量制御弁28で流量制御し、燃料ガス加温用
熱交換器21を介して燃焼器19に供給する。
On the other hand, the turbine 17 supplies the turbine exhaust gas after having performed the expansion work to the combustion gas to the booster compressor driving turbine 23 to perform the expansion work again to take out the power, and to use the power to increase the pressure for compression. Device 22 is driven. The booster compressor 22 opens the fuel discharge flow control valve 26 at the time of start-up, partial load, or when the amount of gaseous fuel is small.
When the gas fuel reaches a predetermined pressure or when there is a request to increase the gas fuel, the flow rate is controlled by the fuel flow control valve 28 and the fuel gas heating heat exchanger 21 is circulated. Is supplied to the combustor 19.

【0034】図2は、従来のガスタービン出力と本実施
形態に係るガスタービン発電装置のガスタービン出力と
を対比させた特性線図である。図中、(a)は、本実施
形態に係るガスタービン発電装置のガスタービン出力に
対する燃焼器内圧力、燃焼器に供給するガス燃料流量を
示す線図であり、(b)は、ガスタービン出力に対する
従来の昇圧用圧縮機出口圧力と本実施形態に係るガスタ
ービン発電装置の昇圧用圧縮機出口圧力とを対比させた
線図であり、(c)は、ガスタービン出力に対する従来
の昇圧用圧縮機駆動動力と本実施形態に係るガスタービ
ン発電装置の昇圧用圧縮機駆動動力とを対比させた線図
である。
FIG. 2 is a characteristic diagram comparing the output of the conventional gas turbine with the output of the gas turbine of the gas turbine generator according to the present embodiment. In the figure, (a) is a diagram showing the pressure inside the combustor with respect to the gas turbine output of the gas turbine power generator according to the present embodiment, and the gas fuel flow rate supplied to the combustor, and (b) is the gas turbine output. FIG. 4 is a diagram in which a conventional pressure increase compressor outlet pressure of the gas turbine generator according to the present embodiment is compared with a conventional pressure increase compressor outlet pressure, and FIG. FIG. 4 is a diagram comparing the machine drive power with the booster compressor drive power of the gas turbine power generator according to the present embodiment.

【0035】図2(a)中、ガスタービン出力が増加す
ると、燃焼器に供給するガス燃料、流量が増加し、燃焼
器の内圧力も増加することを考えると、図2(b)およ
び(c)において、従来の昇圧用圧縮機の出口圧力およ
び駆動動力が一定であることは、特に起動時や部分負荷
時、エネルギを無駄に消費していることがわかった。
In FIG. 2 (a), considering that the gas fuel supplied to the combustor and the flow rate increase when the gas turbine output increases, the internal pressure of the combustor also increases. In c), it was found that the fact that the outlet pressure and the driving power of the conventional boosting compressor are constant wastes energy especially at the time of startup and partial load.

【0036】これに対し、本実施形態は、燃料ガス供給
装置20の昇圧用圧縮機22の圧縮機22の駆動機に、
タービン17からのタービン排気を利用して動力を発生
させ、その動力を駆動用に活用する昇圧用圧縮機駆動用
タービン23を用いるとともに、昇圧用圧縮機22にバ
イパス系27を設けて起動時や部分負荷時、ガス燃料を
循環して待機させる一方、燃料ガス供給装置20の出口
側に燃料ガス加温用熱交換器21を設け、昇圧用圧縮機
駆動用タービン23の排ガスを熱源として昇圧用圧縮機
22から出るガス燃料を加温させ、エネルギの有効活用
を図っている。
On the other hand, according to the present embodiment, the driving device of the compressor 22 of the booster compressor 22 of the fuel gas supply device 20 includes:
Power is generated by using turbine exhaust from the turbine 17 and a booster compressor drive turbine 23 that uses the power for driving is used. At the time of partial load, while circulating the gaseous fuel for standby, a heat exchanger 21 for heating the fuel gas is provided at the outlet side of the fuel gas supply device 20, and the exhaust gas from the turbine 23 for driving the compressor for boosting is used as a heat source for increasing pressure. The gas fuel emitted from the compressor 22 is heated to make effective use of energy.

【0037】このように、本実施形態は、排ガスのエネ
ルギを巧みに回収して有効利用を図るとともに、ガスタ
ービン出力の増減に対応させて昇圧用圧縮機22から出
るガス燃料の流量、圧力を調整しているので、エネルギ
の有効利用の下、正味発電効率をより一層向上させるこ
とができる。
As described above, in the present embodiment, the energy of the exhaust gas is skillfully recovered and used effectively, and the flow rate and the pressure of the gas fuel exiting from the pressure increasing compressor 22 are adjusted in accordance with the increase and decrease of the gas turbine output. Since the adjustment is performed, the net power generation efficiency can be further improved while effectively using the energy.

【0038】図3は、本発明に係るガスタービン発電装
置の第2実施形態を示す概略系統図である。なお、第1
実施形態の構成部分と同一部分には同一符号を付し、そ
の重複説明を省略する。
FIG. 3 is a schematic system diagram showing a second embodiment of the gas turbine power generator according to the present invention. The first
The same components as those of the embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will not be repeated.

【0039】本実施形態に係るガスタービン発電装置
は、燃料ガス供給装置20からの再生熱交換器18にガ
ス燃料を供給するガス燃料供給管30と、再生熱交換器
18で加温させたガス燃料を燃焼器19に供給するガス
燃料燃焼器案内管31とを設けたものである。なお、再
生熱交換器18は、昇圧用圧縮機駆動用タービン23か
らのタービン排気を熱源としている。
The gas turbine generator according to the present embodiment includes a gas fuel supply pipe 30 for supplying gaseous fuel from the fuel gas supply device 20 to the regenerative heat exchanger 18, and a gas heated by the regenerative heat exchanger 18. A gas fuel combustor guide tube 31 for supplying fuel to the combustor 19 is provided. The regenerative heat exchanger 18 uses the turbine exhaust from the booster compressor driving turbine 23 as a heat source.

【0040】このように、本実施形態は、燃料ガス供給
装置20から出たガス燃料を再生熱交換器18に供給し
て加温し、加温後のガス燃料を燃焼器19に案内する手
段を備えたので、エネルギの有効利用の下、正味発電効
率をより一層向上させることができる。
As described above, according to the present embodiment, the gas fuel discharged from the fuel gas supply device 20 is supplied to the regenerative heat exchanger 18 to be heated, and the heated gas fuel is guided to the combustor 19. , The net power generation efficiency can be further improved with effective use of energy.

【0041】図4は、本発明に係るガスタービン発電装
置の第3実施形態を示す概略系統図である。なお、第1
実施形態の構成部分と同一部分には同一符号を付し、そ
の重複説明を省略する。
FIG. 4 is a schematic system diagram showing a third embodiment of the gas turbine power generator according to the present invention. The first
The same components as those of the embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof will not be repeated.

【0042】本実施形態に係るガスタービン発電装置
は、タービン17から昇圧用圧縮機駆動用タービン23
に至る導管33aの途中から分岐し、昇圧用圧縮機駆動
用タービン23の出口側に接続するバイパス流量調整弁
32を備えたバイパス路33を設けたものである。
The gas turbine power generating apparatus according to the present embodiment comprises a booster compressor driving turbine 23 from a turbine 17.
And a bypass passage 33 provided with a bypass flow rate regulating valve 32 that branches off from the middle of the conduit 33a leading to the compressor compressor driving turbine 23 and that is connected to the outlet side.

【0043】このように、本実施形態は、タービン17
から昇圧用圧縮機駆動用タービン23に至る導管33a
の途中から分岐し、昇圧用圧縮機駆動用タービン23の
出口側に接続するバイパス流量調整弁32を備えたバイ
パス路33を設け、バイパス流量調整弁32の弁開閉制
御の下、タービン17の昇圧用圧縮機駆動用タービン2
3へのタービン排気量を増減変化させる際、昇圧用圧縮
機駆動用タービン23の回転数を変化させる速度形に
し、これに伴って昇圧用圧縮機駆動用タービン23も回
転数を変化させ、さらに、昇圧用圧縮機22から燃料ガ
ス加温用熱交換器21を介して燃焼器19に供給するガ
ス燃料を増減させるので、起動時や部分負荷時、ガス燃
料を比較的多く必要としないとき、昇圧用圧縮機22の
動力を無駄に消費させることがなく、正味発電効率をよ
り一層向上させることができる。
As described above, in the present embodiment, the turbine 17
33a from the compressor to the step-up compressor drive turbine 23
And a bypass passage 33 having a bypass flow control valve 32 connected to the outlet side of the booster compressor driving turbine 23 is provided, and the pressure of the turbine 17 is increased under valve opening / closing control of the bypass flow control valve 32. Compressor drive turbine 2
When increasing / decreasing the turbine displacement to 3, the speed is changed to change the rotation speed of the booster compressor driving turbine 23, and accordingly the booster compressor driving turbine 23 also changes the rotation speed. Since the amount of gas fuel supplied from the booster compressor 22 to the combustor 19 via the fuel gas heating heat exchanger 21 is increased or decreased, at the time of startup or partial load, when a relatively large amount of gas fuel is not required, The power of the boosting compressor 22 is not wasted, and the net power generation efficiency can be further improved.

【0044】図5は、本発明に係るガスタービン発電装
置に適用するガス燃料昇圧装置の実施形態を示す概略縦
断面図である。なお、第1実施形態の構成部分と同一部
分には同一符号を付す。
FIG. 5 is a schematic longitudinal sectional view showing an embodiment of a gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to the present invention. The same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals.

【0045】本実施形態に係るガスタービン発電装置に
適用するガス燃料昇圧装置は、タービン17、燃焼器1
9、再生熱交換器18、昇圧用圧縮機駆動用タービン2
3をガスタービンケーシング34内に収容させるととも
に、このガスタービンケーシング34に一体連設する燃
料昇圧部43を設け、装置のコンパクト化を図ったもの
である。
The gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to the present embodiment includes a turbine 17 and a combustor 1.
9, regenerative heat exchanger 18, turbine 2 for driving the compressor for boosting
3 is accommodated in a gas turbine casing 34, and a fuel pressurizing section 43 integrally provided with the gas turbine casing 34 is provided to reduce the size of the apparatus.

【0046】本実施形態は、ガスタービンケーシング3
4の中央に隔壁36a,36bで区画する燃焼ガス通路
37を形成し、この燃焼ガス通路37の一側にタービン
17を設置するとともに、その他側に連結軸35を介装
して燃料昇圧部43の昇圧用圧縮機22に軸直結させる
昇圧用圧縮機駆動用タービン23を設置する構成になっ
ている。
In this embodiment, the gas turbine casing 3
A combustion gas passage 37 defined by partitions 36a and 36b is formed at the center of the fuel gas passage 4, and a turbine 17 is installed on one side of the combustion gas passage 37, and a connection shaft 35 is interposed on the other side. And a turbine 23 for driving the compressor for boosting, which is directly connected to the shaft of the compressor 22 for boosting.

【0047】また、本実施形態は、燃焼ガス通路37の
外側を隔壁36a,36bで囲って燃焼器19を備える
とともに、その外側に再生熱交換器18を配置する。
In this embodiment, a combustor 19 is provided so as to surround the outside of the combustion gas passage 37 with partition walls 36a and 36b, and the regenerative heat exchanger 18 is disposed outside the combustor 19.

【0048】また、本実施形態は、昇圧用圧縮機駆動用
タービン23に連結軸35を介装して軸直結する昇圧用
圧縮機22を収容するガスタービンケーシング34と一
体に連設してスクロール38を設け、流路39から順
次、昇圧用圧縮機22、スクロール38を介して燃焼器
19に供給するガス燃料を案内する構成になっている。
Further, in this embodiment, the scroll is provided integrally with a gas turbine casing 34 which houses the booster compressor 22 which is directly connected to the booster compressor driving turbine 23 with a connecting shaft 35 interposed therebetween. The gas fuel supplied to the combustor 19 is sequentially guided from the flow path 39 via the pressure increasing compressor 22 and the scroll 38 from the flow path 39.

【0049】このような構成を備えたガス燃料昇圧装置
において、流路39から供給されたガス燃料は、燃料昇
圧部43の昇圧用圧縮機22で高圧に圧縮してスクロー
ル38に案内させ、ここで圧力を回復して燃焼器19に
供給される。
In the gas fuel pressurizing apparatus having such a configuration, the gas fuel supplied from the flow path 39 is compressed to a high pressure by the pressurizing compressor 22 of the fuel pressurizing section 43 and guided to the scroll 38. And the pressure is restored to supply to the combustor 19.

【0050】燃焼器19に供給されたガス燃料は、ここ
で燃焼ガスを生成し、その燃焼ガスを半径流タイプのタ
ービン17に向って流れを転向し、さらに燃焼ガス通路
37から昇圧用圧縮機駆動用タービン23の燃焼ガスの
流速を増速させるノズル40と燃焼ガスの流れを転向さ
せるブレード41とからなるタービン段落42を通る間
に膨張仕事をし、その動力で昇圧用圧縮機駆動用タービ
ン23を駆動した後、転向して再生熱交換器18に供給
される。
The gaseous fuel supplied to the combustor 19 generates combustion gas here, diverts the flow of the combustion gas toward the radial-flow type turbine 17, and further passes the combustion gas from the combustion gas passage 37 to the pressure increasing compressor. The expansion work is performed while passing through a turbine stage 42 including a nozzle 40 for increasing the flow velocity of the combustion gas of the driving turbine 23 and a blade 41 for deflecting the flow of the combustion gas, and the power thereof is used to increase the pressure of the compressor driving turbine. After driving 23, it is turned and supplied to the regenerative heat exchanger 18.

【0051】このように、本実施形態は、ガスタービン
ケーシング34内にタービン17、昇圧用圧縮機駆動用
タービン23、燃焼器19、再生熱交換器18を収容す
るとともに、昇圧用圧縮機駆動用タービン23に連結軸
35を介装してガスタービンケーシング34と一体に連
設する燃料昇圧部43の昇圧用圧縮機22を設けて小形
化を図る一方、昇圧用圧縮機22で昇圧し、その昇圧す
るガス燃料をスクロール38を介して燃焼器19に供給
する間に昇圧用圧縮機駆動用タービン23を流れる燃焼
ガスの熱を受けているので、容易にガス燃料を加温させ
ることができ、加温するガス燃料の内部エネルギを高め
て少ないガス燃料流量でより多くの動力を発生させるこ
とができる。
As described above, according to the present embodiment, the turbine 17, the booster compressor driving turbine 23, the combustor 19, and the regenerative heat exchanger 18 are housed in the gas turbine casing 34, and the booster compressor driving The turbine 23 is provided with a booster compressor 22 of a fuel booster 43 that is provided integrally with the gas turbine casing 34 with a connecting shaft 35 interposed therebetween to reduce the size. While the gas fuel to be pressurized is supplied to the combustor 19 through the scroll 38 and receives the heat of the combustion gas flowing through the compressor driving turbine 23, the gas fuel can be easily heated. By increasing the internal energy of the gas fuel to be heated, more power can be generated with a small gas fuel flow rate.

【0052】[0052]

【発明の効果】以上の説明のとおり、本発明に係るガス
タービン発電装置は、燃料ガス供給装置から燃焼器にガ
ス燃料を供給する際、その駆動力をタービンのタービン
排気に求めるとともに、そのタービン排気を再び利用し
てガス燃料を加温させる一方、タービンの負荷に見合う
ようにガス燃料を循環させて調整する手段を備えている
ので、エネルギの有効利用を図ることができ、より一層
発電効率を向上させることができる。
As described above, in the gas turbine power generator according to the present invention, when gas fuel is supplied from the fuel gas supply device to the combustor, the driving force is obtained from the turbine exhaust of the turbine, and While the gas fuel is heated again by using the exhaust gas, the gas fuel is circulated and adjusted to meet the load of the turbine, so that the energy can be effectively used, and the power generation efficiency can be further improved. Can be improved.

【0053】また、本発明に係るガスタービン発電装置
に適用するガス燃料昇圧装置は、タービンケーシング内
にタービン、昇圧用圧縮機駆動用タービン、燃焼器、再
生熱交換器を収容するとともに、タービンケーシングに
一体として連設し、ガス燃料を昇圧する燃料昇圧部の昇
圧用圧縮機駆動用タービンを備え、タービンケーシング
内を流れる燃焼ガスでガス燃料を加温させているので、
装置のコンパクト化と相俟ってエネルギの有効活用を図
り、ガス燃料の内部エネルギを容易に高めて発電効率を
より一層向上させることができる。
A gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to the present invention accommodates a turbine, a booster driving turbine, a combustor, and a regenerative heat exchanger in a turbine casing. Since the gas fuel is heated by the combustion gas flowing through the turbine casing, a booster compressor drive turbine of a fuel booster that pressurizes the gas fuel is provided.
Effective utilization of energy can be achieved in conjunction with the downsizing of the device, and the internal energy of gas fuel can be easily increased to further improve power generation efficiency.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係るガスタービン発電装置の第1実施
形態を示す概略系統図。
FIG. 1 is a schematic system diagram showing a first embodiment of a gas turbine power generator according to the present invention.

【図2】従来のガスタービン出力と本発明に係るガスタ
ービン発電装置りガスタービン出力とを対比させた特性
線図で、(a)は本発明に係るガスタービン発電装置の
ガスタービン出力に対する燃焼器内圧、ガス燃料流量を
示す線図、(b)はガスタービン出力に対する従来の昇
圧用圧縮機出口圧力と本発明に係るガスタービン発電装
置の昇圧用圧縮機出口圧力とを対比させた線図、(c)
はガスタービン出力に対する従来の昇圧用圧縮機駆動動
力と本発明に係るガスタービン発電装置の昇圧用圧縮機
駆動動力とを対比させた線図。
FIG. 2 is a characteristic diagram in which the output of a conventional gas turbine and the output of a gas turbine generator according to the present invention are compared, and FIG. 2 (a) shows the combustion of the gas turbine generator according to the present invention with respect to the gas turbine output. A diagram showing the internal pressure and the gas fuel flow rate, and (b) is a diagram showing a comparison between the conventional pressure increasing compressor outlet pressure and the gas turbine power generating device according to the present invention with respect to the gas turbine output. , (C)
FIG. 3 is a diagram comparing the conventional boost compressor driving power with respect to the gas turbine output to the boost compressor driving power of the gas turbine generator according to the present invention.

【図3】本発明に係るガスタービン発電装置の第2実施
形態を示す概略系統図。
FIG. 3 is a schematic system diagram showing a second embodiment of the gas turbine power generator according to the present invention.

【図4】本発明に係るガスタービン発電装置の第3実施
形態を示す概略系統図。
FIG. 4 is a schematic system diagram showing a third embodiment of the gas turbine power generator according to the present invention.

【図5】本発明に係るガスタービン発電装置に適用する
ガス燃料昇圧装置を示す概略縦断面図。
FIG. 5 is a schematic longitudinal sectional view showing a gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to the present invention.

【図6】従来のガスタービン発電装置を示す概略系統
図。
FIG. 6 is a schematic system diagram showing a conventional gas turbine power generator.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 高速発電機 2 圧縮機 3 タービン 4 再生熱交換器 5 燃焼器 6 燃料流量制御弁 7 アキュムレータ 8 昇圧用圧縮機 9 駆動用モータ 10 燃料ガス供給装置 11 インバータ 15 高速発電機 16 圧縮機 17 タービン 18 再生熱交換器 19 燃焼器 20 燃料ガス供給装置 21 燃料ガス加温用熱交換器 22 昇圧用圧縮機 23 昇圧用圧縮機駆動用タービン 24 燃料入口 25 燃料出口 26 燃料放風流量制御弁 27 バイパス系 28 燃料流量制御弁 29 インバータ 30 ガス燃料供給管 31 ガス燃料燃焼器案内管 32 バイパス流量調整弁 33 バイパス路 33a 導管 34 ガスタービンケーシング 35 連結軸 36a,36b 隔壁 37 燃焼ガス通路 38 スクロール 39 流路 40 ノズル 41 ブレード 42 タービン段落 43 燃料昇圧部 REFERENCE SIGNS LIST 1 high-speed generator 2 compressor 3 turbine 4 regenerative heat exchanger 5 combustor 6 fuel flow control valve 7 accumulator 8 booster compressor 9 drive motor 10 fuel gas supply device 11 inverter 15 high-speed generator 16 compressor 17 turbine 18 Regenerative heat exchanger 19 combustor 20 fuel gas supply device 21 fuel gas heating heat exchanger 22 booster compressor 23 booster compressor drive turbine 24 fuel inlet 25 fuel outlet 26 fuel discharge air flow control valve 27 bypass system 28 Fuel flow control valve 29 Inverter 30 Gas fuel supply pipe 31 Gas fuel combustor guide pipe 32 Bypass flow rate regulating valve 33 Bypass path 33a Duct 34 Gas turbine casing 35 Connecting shaft 36a, 36b Partition wall 37 Combustion gas path 38 Scroll 39 Flow path 40 Nozzle 41 Blade 42 Turbine stage 4 Fuel boosting unit

Claims (12)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 高速発電機、圧縮機、タービンを軸直結
させる一方、前記圧縮機と前記タービンとの間に燃焼
器、再生熱交換器を設置するとともに、前記燃焼器にガ
ス燃料を供給する燃料ガス供給装置を備えたガスタービ
ン発電装置において、前記燃料ガス供給装置の昇圧用圧
縮機に、前記タービンのタービン排気を利用して駆動す
る昇圧用圧縮機駆動用タービンを備えるとともに、前記
昇圧用圧縮機駆動用タービンのタービン排気を利用して
前記燃料ガス供給装置からのガス燃料を加温して前記燃
焼器に供給する燃料ガス加温用熱交換器を備えたことを
特徴とするガスタービン発電装置。
1. A high speed generator, a compressor, and a turbine are directly connected to a shaft, and a combustor and a regenerative heat exchanger are installed between the compressor and the turbine, and gas fuel is supplied to the combustor. In a gas turbine power generator including a fuel gas supply device, a booster compressor of the fuel gas supply device further includes a booster compressor driving turbine driven by utilizing turbine exhaust of the turbine, and the booster compressor drives a turbine. A gas turbine, comprising: a heat exchanger for heating a fuel gas, which heats gas fuel from the fuel gas supply device using turbine exhaust of a compressor driving turbine and supplies the gas fuel to the combustor. Power generator.
【請求項2】 昇圧用圧縮機は、その入口とその出口と
を結ぶバイパス系を備えるとともに、バイパス系の下流
側に燃焼器に供給するガス燃料を制御する燃料流量制御
弁を備えたことを特徴とする請求項1記載のガスタービ
ン発電装置。
2. The pressurizing compressor includes a bypass system connecting an inlet and an outlet thereof, and a fuel flow control valve for controlling gas fuel supplied to a combustor downstream of the bypass system. The gas turbine power generator according to claim 1, wherein:
【請求項3】 バイパス系は、負荷に応じて開閉制御さ
せる燃料放風流量制御弁を備えたことを特徴とする請求
項2記載のガスタービン発電装置。
3. The gas turbine power generator according to claim 2, wherein the bypass system includes a fuel discharge flow rate control valve that controls opening and closing according to a load.
【請求項4】 再生熱交換器は、圧縮機から燃焼器に高
圧空気を送る際、昇圧用圧縮機駆動用タービンのタービ
ン排気を利用して加温させたことを特徴とする請求項1
記載のガスタービン発電装置。
4. The regenerative heat exchanger, when sending high-pressure air from the compressor to the combustor, uses a turbine exhaust gas from a turbine for driving the booster compressor to heat the regenerative heat exchanger.
The gas turbine power generator according to any one of the preceding claims.
【請求項5】 再生熱交換器は、燃料ガス供給装置から
燃焼器にガス燃料を供給する際、昇圧用圧縮機駆動用タ
ービンのタービン排気を利用して加温させたことを特徴
とする請求項1記載のガスタービン発電装置。
5. The regenerative heat exchanger, when supplying gaseous fuel from the fuel gas supply device to the combustor, heats the regenerative heat exchanger using turbine exhaust gas from a turbine for driving a booster compressor. Item 2. The gas turbine power generator according to Item 1.
【請求項6】 高速発電機、圧縮機、タービンを軸直結
させる一方、前記圧縮機と前記タービンとの間に燃焼
器、再生熱交換器を設置するとともに、前記燃焼器にガ
ス燃料を供給する燃料ガス供給装置を備えたガスタービ
ン発電装置において、前記燃料ガス供給装置の昇圧用圧
縮機に、前記タービンのタービン排気を利用して駆動す
る昇圧用圧縮機駆動用タービンを備えるとともに、前記
昇圧用圧縮機駆動用タービンのタービン排気を利用して
前記燃料ガス供給装置からのガス燃料を加温して前記燃
焼器に供給する燃料ガス加温用熱交換器を備え、前記タ
ービンから前記昇圧用圧縮機駆動用タービンに至る途中
から分岐し、前記昇圧用圧縮機駆動用タービンの出口か
ら前記燃料ガス加温用熱交換器に至る中間部分に接続す
るバイパス路を備えたことを特徴とするガスタービン発
電装置。
6. A high speed generator, a compressor, and a turbine are directly connected to a shaft, and a combustor and a regenerative heat exchanger are installed between the compressor and the turbine, and gas fuel is supplied to the combustor. In a gas turbine power generator including a fuel gas supply device, a booster compressor of the fuel gas supply device further includes a booster compressor driving turbine driven by utilizing turbine exhaust of the turbine, and the booster compressor drives a turbine. A fuel gas heating heat exchanger that heats gas fuel from the fuel gas supply device and supplies the gas fuel to the combustor using turbine exhaust of a compressor driving turbine; A bypass path that branches off on the way to the turbine for driving the compressor and is connected to an intermediate portion from an outlet of the turbine for driving the booster compressor to the heat exchanger for heating the fuel gas. A gas turbine power generator characterized by the above-mentioned.
【請求項7】 バイパス路は、バイパス流量調整弁を備
えたことを特徴とする請求項6記載のガスタービン発電
装置。
7. The gas turbine power generator according to claim 6, wherein the bypass path includes a bypass flow rate control valve.
【請求項8】 昇圧用圧縮機駆動用タービンは、バイパ
ス路を流れるタービンからのタービン排気量に応じて回
転数を変化させることを特徴とする請求項6記載のガス
タービン発電装置。
8. The gas turbine power generator according to claim 6, wherein the booster compressor driving turbine changes a rotation speed in accordance with a turbine displacement from the turbine flowing through the bypass passage.
【請求項9】 ガスタービンケーシング内に収容され、
その中央に設けた隔壁で形成する燃焼ガス通路と、前記
隔壁で囲われて配置する燃焼器と、前記燃焼器の外側に
配置する再生熱交換器と、前記燃焼ガス通路の一側に設
けられ、前記燃焼器の燃焼ガスを転向させて前記燃焼ガ
ス通路に案内するタービンと、前記燃焼ガス通路の他側
に設けられ、燃料昇圧部を駆動する昇圧用圧縮機駆動用
タービンと、この昇圧用圧縮機駆動用タービンに連設す
るタービン段落とを備えたことを特徴とするガスタービ
ン発電装置に適用するガス燃料昇圧装置。
9. A gas turbine casing,
A combustion gas passage formed by a partition wall provided at the center thereof; a combustor surrounded and disposed by the partition wall; a regenerative heat exchanger disposed outside the combustor; and a combustion gas passage provided on one side of the combustion gas passage. A turbine for turning the combustion gas of the combustor and guiding the combustion gas to the combustion gas passage; a booster compressor driving turbine provided on the other side of the combustion gas passage for driving a fuel pressure booster; A gas fuel booster applied to a gas turbine power generator, comprising: a turbine stage connected to a compressor driving turbine.
【請求項10】 タービン段落は、ノズルとブレードと
を組み合わせて構成したことを特徴とするガスタービン
発電装置に適用するガス燃料昇圧装置。
10. A gas fuel pressurizing apparatus applied to a gas turbine power generator, wherein the turbine stage is configured by combining a nozzle and a blade.
【請求項11】 燃料昇圧部は、ガスタービンケーシン
グに一体として連設され、ガス燃料を昇圧する昇圧用圧
縮機と、この昇圧用圧縮機で圧縮したガス燃料を燃焼器
に供給する際、その圧力を回復させるスクロールとを備
えたことを特徴とする請求項9記載のガスタービン発電
装置に適用するガス燃料昇圧装置。
11. A fuel pressure booster is integrally connected to a gas turbine casing, and includes a pressure booster that pressurizes gas fuel, and a gas pressure that is compressed by the pressure booster when supplied to a combustor. The gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to claim 9, further comprising a scroll for restoring the pressure.
【請求項12】 昇圧用圧縮機は、連結軸を介装して昇
圧用圧縮機駆動用タービンに接続させたことを特徴とす
る請求項11記載のガスタービン発電装置に適用するガ
ス燃料昇圧装置。
12. The gas fuel booster applied to the gas turbine power generator according to claim 11, wherein the booster compressor is connected to a booster drive turbine through a connecting shaft. .
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